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SUMMARY:Fermionic Entanglement Entropy from Nonequilibrium Work (Jonathan D’Emidio/ LPT / Seminar). - 10/05/2022\, 14H
DESCRIPTION:Jonathan D’Emidio (DIPC\, Saint-Sébastien) \nAbstract : Computing entanglement entropies in strongly interacting many-body systems in two or more dimensions is a notoriously difficult task. Recently\, however\, a Monte Carlo method based on Jarzynski’s nonequilibrium work equality has enabled highly efficient calculations in quantum spin systems [1]. I will show how this concept can be extended to determinental quantum Monte Carlo (DQMC) simulations of fermions\, based on the decomposition introduced by T. Grover [2]. Here the nonequilibrium method entirely avoids the severe limitations faced by existing DQMC techniques\, which manifest themselves quite differently from the spin case. As a benchmark study I will provide data from T=0 projector simulations of the honeycomb Hubbard model. \n\n[1] J. D’Emidio\, Entanglement Entropy from Nonequilibrium Work\, Phys. Rev. Lett. 124\, 110602 (2020) \n[2] T. Grover\, Entanglement of Interacting Fermions in Quantum Monte Carlo Calculations\, Phys. Rev. Lett. 111\, 130402 (2013) \n\n  \n\n 
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SUMMARY:Electrolyte transport through Carbon Nanotubes : a theoretical study (Théo Hennequin / LPT / Seminar). - 17/05/2022\, 14H
DESCRIPTION:Théo Hennequin  (LPT) \nAbstract : \n\nElectrolyte transport through single nanopore is an active field of research since it can be applied to technologies as nanofiltration\, or osmotic energies. Carbon Nanotubes (CNT) are among the most promising types of nanopores due to their properties : very clean and hydrophobic surfaces\, interesting electrical properties\, and a large aspect ratio. \nIndeed\, recent experiments showed that the ionic conductivity through CNT was 3 or 4 order of magnitude higher than through other nanopores. This is currently explained by a large fluid slippage\, and a high surface charge. But the physical properties of water and ions confined in CNT are not well understood\, and I will present two phenomena that we expect to have a great impact on these properties : Dielectric and Born effects and the role of the electronic density of states in the charging of the CNT. \n\n\n 
URL:https://fermi.univ-tlse3.fr/event/tba-theo-hennequin-lpt-seminar-19-05-2022-14h/
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SUMMARY:Faire interagir l’art et la science pour communiquer avec la société (Giancarlo Rizza / CEMES / Seminar). - 19/05/2022\, 11H
DESCRIPTION:Séminaire du jeudi : \nGiancarlo Rizza (chercheur au Laboratoire des Solides Irradiés (LSI)\, Institut Polytechnique de Paris\, CEA/DRF/IRAMIS\, CNRS ) \nRésumé du séminaire: \nBien que les activités en art-et-science soient de plus en plus répandues\, celles-ci sont encore regardées d’un œil condescendant par une partie du milieu scientifique. Cela est particulièrement vrai en science de la matière. Ce malentendu repose sur la méconnaissance de l’incidence que cette pratique peut avoir sur les activités de recherche ainsi que sur la dissémination des idées. De plus\, art-et-science représente un espace critique qui permet de se questionner sur l’impact sociétale de la science et des technologies ainsi qu’un moyen d’interagir avec la société civile autrement que par le langage technique. En effet\, au cours de l’histoire de l’homme\, ces deux pratiques se sont toujours parlées pour trouver leur acmé pendant la Renaissance. L’essor de la philosophie moderne (Descartes\, Pascal…) a pour un temps séparé les chemins de ces deux disciplines\, qui ont recommencé à dialoguer au début du XXème siècle. \nLors de ce séminaire pédagogique\, après une introduction historique\, j’expliquerai comment les activités dites « artistiques » et celles « scientifique » en réalité s’apparentent. J’introduirai ensuite la chaire arts&sciences (École polytechnique\, École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)\, PSL et la Fondation Daniel et Nina Carasso). Celle-ci peut être vue comme un espace d’invention\, qui sonde la richesse et la complexité des relations entre les deux disciplines et qui a pour mission d’explorer de nouvelles formes de création et de communication. Je positionnerai ensuite cela dans le contexte plus large de l’Institut Polytechnique de Paris. Pour conclure\, je décrirai mes activités et mes engagements dans le cadre de la chaire. \n 
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LOCATION:salle de conférence du CEMES\, CEMES - 29\, rue Jeanne Marvig BP 94347\, Toulouse\, 31055\, France
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SUMMARY:Systèmes quantiques simples pour mieux comprendre la physique et chimie des systèmes complexes (Pierre-François LOOS / LCPQ / SFP). - 20/05/22\, 11H30
DESCRIPTION:Pierre-François LOOS (LCPQ\, Toulouse) \nRésumé : En résolvant l’équation de Schrödinger\, on peut prédire toute la chimie et la majeure partie de la physique d’un système donné. Cependant\, bien que cette affirmation soit vraie et philosophiquement importante\, on s’est rendu compte il y a de nombreuses années que\, pour plus d’un électron\, il est généralement beaucoup trop difficile du point de vue mathématique de résoudre l’équation de Schrödinger. Par conséquent\, il est essentiel de développer des approximations simples suffisamment précises pour avoir une utilité en chimie et physique. Pour ce faire\, les chimistes et physiciens quantiques ont développé un grand nombre de modèles simples qui\, malgré leur simplicité\, contiennent la physique clé de ces systèmes plus complexes et réalistes. Les modèles sphériques en sont un exemple et ils offrent une simplicité mathématique inégalée\, tout en conservant une grande partie de la physique du problème. \nLes modèles de mécanique quantique pour lesquels il est possible de résoudre explicitement une partie finie du spectre d’énergie sont dits quasi-exactement solvables. Ils ont une grande valeur pédagogique et sont utiles à la fois pour éclairer des systèmes plus complexes et pour tester et développer de nouvelles approches théoriques. Durant cet exposé\, nous discuterons d’abord d’une nouvelle classe de systèmes quasi-exactement solvables à géométrie sphérique\, apportant un éclairage nouveau sur l’universalité des effets de corrélation dans les systèmes à deux électrons. En effet\, contrairement aux idées reçues\, les systèmes à deux électrons n’ont pas forcément une équation de Schrödinger insoluble. Dans un second temps\, nous aborderons les particularités de la chimie à une dimension à l’aide de méthodes de structure électronique simples. Il y a un certain nombre de conséquences curieuses à n’avoir qu’une seule dimension spatiale\, et sans surprise\, celles-ci ont des ramifications assez importantes pour la chimie des molécules monodimensionnelles. \nVoir ici
URL:https://fermi.univ-tlse3.fr/event/systemes-quantiques-simples-pour-mieux-comprendre-la-physique-et-chimie-des-systemes-complexes-pierre-francois-loos-lcpq-sfp-20-05-22-11h30/
LOCATION:Amphi CONCORDE\,  Bâtiment U4\, Amphithéâtre Concorde - Université Paul Sabatier\, Toulouse\, 31400\, France
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SUMMARY:An exactly solvable problem motivated by variational states in FQHE. - (G.J. Sreejith/ LPT / Seminar). - 31/05/2022\, 14H
DESCRIPTION:G.J. Sreejith (IISER Pune\, Inde)
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